Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Частота промышленная

Как известно, обычный переменный ток в городской сети имеет частоту 50 Гц и относится к токам низкой частоты (промышленная частота). Переменный ток с частотой выше 50 Гц относится к токам высокой частоты.  [c.314]

Жесткие условия при выборе частоты приводят к почти полной невозможности закалки шестерни с Л4<6. Например, при М = 4 / 19000 гц. Генераторы на такие частоты промышленностью не  [c.148]

Чем меньше / (частота тока), тем больше глубина нагреваемого слоя. Если применять ток малой частоты (промышленный), то индуцированный ток будет течь по всему сечению детали и вызывать сквозной нагрев. Индукционный нагрев обеспечивает высокие скорости нагрева. Скорость нагрева TR4 в зависимости от/ р, ц. составляет 50—500 °С/с, а при обычном печном напеве она не превышает 1—3 °С/с. Нагрев до температуры закалки осуществляется за 2—10 с. Глубина слоя 2—5 мм. Большие скорости нагрева приводят к тому, что превращение перлита в аустенит смещается в область более высоких температур, поэтому температура закалки при индукционном нагреве выше, чем при нагреве в печах, где скорость нагрева не превышает 1,5—3 °С/с. Чем больше скорость нагрева в районе фазовых превращений, тем выше температура аустенизации и получения при охлаждении нормальной структуры (мелкокристаллического мартенсита) и максимальной твердости. Так, например, при печном нагреве стали 40 температура закалки 840—860 °С, при индукционном нагреве со скоростью 250 °С/с —880—920 °С, а со скоростью 500 °С — 980—1020°С.  [c.129]


Для повышения к. п. д. индукционного нагрева заготовок из ферромагнитных материалов используют две частоты промышленную (50 Гц) до температуры 650— 720° С и повышенную (2400, 4000 Гц) до 1200—1300° С.  [c.63]

В электроимпульсных копировально-прошивочных станках принудительные колебания сообщаются электроду. Частота колебаний не регулируется и обычно равна удвоенной частоте промышленного переменного тока (100 Гц).  [c.81]

Преимущественное назначение по частоте Промышленное наименование Марка гост, ТУ Преимущественное применение  [c.551]

Индукционные печи, используемые в литейных цехах, по конструкции могут быть тигельные и канальные. Тигельные печи работают на.следующих частотах промышленной (50 —60 Гц), утроенной (150 Га), средней (450 Гц) и высокой (1000—10 ООО Гц). В печах, имеющих несколько частот, твердую шихту расплавляют на средней частоте, доводка же металла эффективна при промышленной частоте (50 Гц).  [c.136]

При нормальной частоте промышленного тока f=50 Гц и мини-  [c.44]

При существующей в СССР стандартной частоте промышленного тока I — 50 гц и минимальном числе пар полюсов р = 1 получаем  [c.67]

Пусть сигнал помехи имеет частоту промышленной сети 50 Гц и по амплитуде равняется 100 В. Для частоты 50 Гц разбаланс сопротивлений в плечах, образуемый разностью емкостей в 10 пФ, составит (l/2л 50 10 ) Ом 3,3-10 Ом, тогда как абсолютная величина этих  [c.122]

Повышенная частота на выходе инвертора (рис. 5.1) по сравнению с частотой промышленной (50 Гц) или бортовой (400 Гц) сети позволяет обеспечить высокие удельные массогабаритные показатели ИВЭП, т. е. его миниатюризацию. Повышение частоты позволяет значительно уменьшить типоразмеры трансформаторов (см. (2.62)), индуктивность дросселей и емкость конденсаторов сглаживающих фильтров (см. (3.20)), а следовательно, их массу и объем. Обеспечению миниатюризации ИВЭП способствует также низкий уровень потерь мощности инвертора, благодаря ключевому режиму работы силовых элементов. Это позволяет получить высокий к. д. п. и применять небольшие теплоотводы.  [c.184]

Для плавки алюминиевых сплавов используют камерные стационарные ИЛИ поворотные электрические печи сопротивления (рис. 4.47), индукционные печи промышленной частоты и др.  [c.167]

Магниевые сплавы плавят в тигельных электрических печах сопротивления (рис. 4.49, а) и индукционных печах промышленной частоты (рис. 4.49, б) и др. Для плавки используют стальные тигли.  [c.169]

Рис. 4.49. Устройства электрических печей сопротивления (а) и индукционной промышленной частоты (б) для плавки магниевых сплавов Рис. 4.49. Устройства <a href="/info/170978">электрических печей сопротивления</a> (а) и индукционной промышленной частоты (б) для плавки магниевых сплавов

Получение точных заготовок способом пластической деформации достигается применением штампования, чеканки и калибрования заготовок на мощных кузнечно-прессовых и ковочных машинах, прокаткой на специальных станах сложных фасонных профилей деталей и профилей периодического сечения, применением электронагрева токами промышленной и высокой частоты. Такие способы получения заготовок также дают возможность резко снизить припуски и, следовательно, объем механической обработки.  [c.119]

В промышленности уже давно и весьма широко применяются методы поверхностного упрочнения деталей, работающих в условиях циклических напряжений (рессоры и полуоси автомашин, зубья шестерен, винтовые клапанные пружины и пр.). Эта специальная поверхностная обработка не преследует целей общего изменения прочностных показателей металла. Речь идет именно об усталостном упрочнении, часто в сочетании с требованиями износостойкости. К числу таких методов, применяемых в различных сочетаниях, относятся химико-термические (азотирование, цементация, цианирование), поверхностная закалка токами высокой частоты и наклеп поверхностного слоя обкаткой роликами или обдувкой дробью.  [c.96]

В машиностроительной промышленности литейные чугуны (до 90%) выплавляют в вагранках. Непрерывно возрастающие требования к свойствам высокопрочных чугунов, создание новых марок модифицированных и комплексно-легированных износостойких и жаропрочных чугунов вызывают необходимость широкого внедрения плавки в электропечах, главным образом в индукционных печах промышленной частоты.  [c.239]

Для плавки алюминиевых и медных сплавов, а также чугунов применяют открытые индукционные тигельные печи промышленной частоты емкостью от 0,4 - 1,0 до 25 - 60 т и производительностью 0,5 - 6,0 т жидкого металла в 1 ч. Независимо от марки выплавляемого сплава и емкости индукционные тигельные печи имеют одинаковые конструкционные узлы и отличаются в основном производительностью и мощностью электрооборудования.  [c.246]

Отечественная промышленность серийно выпускает индукционные тигельные печи промышленной частоты различных марок, емкостей и мощностей. Индукционные тигельные печи применяют как для фасонного, так и для заготовительного литья и для литья заготовок под давлением. В табл. 68 приведены их технические характеристики.  [c.246]

Опасность разрушения деталей машин при многократно повторяющейся нагрузке, для которой наряду с величиной нагрузки решающее значение имеют ее частота, знак и число циклов, известна с начала развития промышленного машиностроения в XIX столетии, хотя уже в глубокой древности ассирийцы понимали, что повторные удары таранов осадных машин могут разрушить любые крепостные ворота.  [c.5]

В зазор шихтованного магнитопровода 2 (первичная обмотка / которого питается переменным током промышленной частоты) помещен канал 3. Две противоположные стенки его — электроды, к которым подключена вторичная обмотка 4.  [c.455]

Магнитный поток, получаемый в сердечнике, пронизывает зазор, создавая в нем некоторую индукцию В. В то же время этот поток возбуждает во вторичной обмотке э. д. с. и ток, замыкающийся через жидкий проводник, находящийся в канале. Взаимодействие совпадающих по фазе тока и магнитной индукции создает электромагнитную объемную силу, заставляющую проводящую жидкость двигаться вдоль канала. Однофазные электромагнитные насосы на промышленной частоте имеют низкий коэффициент полезного действия и потому получили распространение лишь в лабораторной практике.  [c.455]

Токоотводы различных конструкций находят применение при защите подземных металлических трубопроводов от коррозии переменными блуждающими токами промышленной частоты.  [c.25]

Промышленные мосты переменного тока. Отечественная промышленность выпускает ряд мостов переменного тока, посредством которых измеряются емкость и тангенс угла диэлектрических потерь испытуемых материалов. Эти приборы позволяют выполнять измерения при разных частотах и напряжениях. Технические данные мостов приведены в табл. 4-2.  [c.77]

Пробивное напряжение материала определяют при переменном токе промышленной частоты (50 Гц), повышенной частоты, при импульсном и постоянном токе.  [c.98]


Испытания на переменном токе производят без кенотронной приставки. Испытуемый образец присоединяют к высоковольтному выводу трансформатора (один электрод) и к заземленному зажиму (второй электрод). Испытания ведут в том же порядке, что и на постоянном токе. Для испытаний изоляционных масел и других жидких диэлектриков на электрическую прочность предназначена установка типа АИМ-80. Эта установка позволяет получить в условиях лаборатории действующее напряжение переменного тока промышленной частоты до 80 кВ. Мощность установки 0,5 кВ-А, объем испытательного сосуда 400 см .  [c.121]

Стойкость электроизоляционного материала к действию электрической дуги переменного напряжения определяют в условиях воздействия дуги, создаваемой малым током высокого напряжения промышленной частоты. Для этого два электрода, к которым приложено высокое напряжение переменного тока, располагают достаточно близко к поверхности испытуемого образца. Возникающая между электродами дуга воздействует на электроизоляционный  [c.125]

Для индукционного нагрева первостепенное значение имеет частота тока. При малых частотах, например при частоте промышленного переменного тока 50 гц, передача энергии от индуктора к нагреваемому металлу идет медленно. Практически может быть передана лишь небольшая тепловая мощность, увеличивающая температуру металла всего на несколько сотен градусов, что иногда используется для незначительного, медленно протекающего нагрера. С повышением частоты передача тепла становится более интенсивной, и при частотах 2000—3000 гц уже можно плавить металл в электрических индукционных печах. Для сварки же оптимальными оказываются более высокие частоты — от сотен тысяч герц до мегагерц. Частоты в несколько тысяч герц дают машинные генераторы переменного тока, приводимые во вращение обычными электродвигателями. Более высокие частоты получают в ламповых генераторах, преобразующих при помощи электронных ламп обычный промышленный ток в токи высокой частоты. От генератора ток идет к индук-  [c.88]

Так, холодильные циклы на уровне жидкого водорода уже широко используются в крупнейших промышленных установках для получения тяна -лой воды. Низкие температуры на уровне жидкого гелия начинают применяться в практической радиотехнике для осуществления малошумяи1,их молекулярных усилителей (твердые мазеры ) и генераторов на частотах сантиметрового диапазона. Высокодобротные сверхпроводящие объемные резонаторы находят себе применение н технике нзмерепий на сверхвысоких частотах. Сверхпроводящие токовые и магнитные устройства начинают внедряться как элементы вычислительных машин взамен электронных ламп.  [c.5]

В настоящее время лазеры из уникальных лабораторных приборов стали широко применяемыми установками, без которых нельзя представить себе современную науку и промышленность. Лазеры используют в электронной технике и технологии для сварки и пайки, создания прецизионных элементов микросхем, напыления пленок и др. Неограничены также возможности применения лазеров в радиотехнике. Простейшие расчеты показывают, что оптический диапазон частот в 50 000 раз шире радиодиапазона. Так, только в диапазоне видимого света (0,4—0,7 мкм) могут одновременно работать 80 миллионов телевизионных каналов со стандартной полосой пропускания 6,5 Мгц. Кроме того, лазеры широко используют в медицине, геологии, металлообработке и др. Но, пожалуй, наиболее важным является создание на их основе лазерных термоядерных реакторов.  [c.57]

Рис. 1.1. Схема катодной защиты. Катодная поляризация осуществляется с помощью наложенного тока от внешнего источника, обычно выпрямителя 1, который преобразует переменный ток промышленной частоты в постоянный. Защищаемая конструкция 2 соединяется с отрицательным по.пюсом выпрямителя тока и действует в качестве катода. Рис. 1.1. Схема <a href="/info/6573">катодной защиты</a>. <a href="/info/39667">Катодная поляризация</a> осуществляется с помощью наложенного тока от внешнего источника, обычно выпрямителя 1, который преобразует переменный ток промышленной частоты в постоянный. Защищаемая конструкция 2 соединяется с отрицательным по.пюсом <a href="/info/236705">выпрямителя тока</a> и действует в качестве катода.
Пробивное напряжение в киловольтах (амплитудные значения) шаоовых разрядников на промышленной частоте при нормальных условиях  [c.108]


Смотреть страницы где упоминается термин Частота промышленная : [c.134]    [c.88]    [c.110]    [c.150]    [c.51]    [c.19]    [c.304]    [c.225]    [c.64]    [c.244]    [c.359]    [c.125]    [c.406]    [c.155]    [c.157]   
Установки индукционного нагрева (1981) -- [ c.199 ]



ПОИСК



Закалка при нагреве с помощью токов промышленной частоты

Индукционная система для термообработки лент цветных металлов на промышленной частоте трехфазного тока

Индукционная сушка токами промышленной частоты

Индукционные установки промышленной частоты

Испытание напряжением промышленной частоты

Конденсатор промышленной частоты

Л о з а н с к и й М. Г., Промышленное применение нагрева токами высокой частоты, Знание

Материалы для магнитопроводов, используемых в области промышленных частот

Нагрев токами высокой и промышленной частоты

Науглероживание жидкого сплава в индукционных электропечах промышленной частоты

Нормированные испытательные кратковременные напряжения промышленной частоты электрооборудования с нормальной и облегченной изоляцией,—действующие значения, кВ (по Электроизмерительные приборы (по ГОСТ

Поверхностная закалка токами промышленной частоты

Сушка токами промышленной и повышенной частоты

Установка для индукционного нагрева токами промышленной частоты кольцевых стыков химнефтеаппаратуры

Футеровка индукционных печей промышленной частоты



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте